摘要 | 第1-7页 |
Abstract | 第7-12页 |
0 前言 | 第12-13页 |
1 文献综述 | 第13-25页 |
·绪论 | 第13页 |
·电偶腐蚀过程的电位和电流分布行为 | 第13-16页 |
·电偶腐蚀过程中电位和电流分布研究的当前进展 | 第13-14页 |
·腐蚀电化学体系的电位和电流分布测量方法的当前状况 | 第14-16页 |
·扫描微电极技术 | 第15页 |
·Kelvin 探针技术 | 第15-16页 |
·丝束电极技术 | 第16页 |
·扫描振动参比电极技术 | 第16页 |
·纳米金属材料的耐蚀性 | 第16-23页 |
·纳米材料腐蚀行为研究的当前进展 | 第16-20页 |
·纳米化降低了金属耐蚀能力 | 第17-18页 |
·纳米化对腐蚀行为影响不大 | 第18页 |
·纳米化提高了金属的耐腐蚀能力 | 第18-19页 |
·影响纳米材料腐蚀行为的因素 | 第19-20页 |
·纳米材料耐蚀性研究中存在的问题 | 第20-21页 |
·纳米不锈钢的腐蚀行为研究 | 第21-23页 |
·纳米不锈钢耐蚀行为研究进展 | 第21-23页 |
·电化学技术研究纳米不锈钢钝化膜稳定性的当前进展 | 第23页 |
·课题的研究目标、研究内容和研究方案 | 第23-25页 |
2 黄铜-16MN 钢在氯化钠溶液中的电偶腐蚀行为 | 第25-41页 |
·前言 | 第25页 |
·实验方法 | 第25-27页 |
·实验样品和试剂 | 第25页 |
·偶对电位分布的测量 | 第25-26页 |
·极化曲线的测定 | 第26页 |
·不同阴阳极面积比的电偶电位和电偶电流的测量 | 第26-27页 |
·实验结果及讨论 | 第27-40页 |
·黄铜-16Mn 钢表面腐蚀电化学分布情况 | 第27-36页 |
·黄铜-16Mn 钢电偶电位和电偶电流随溶液浓度变化 | 第27-28页 |
·氯化钠浓度对两种金属极化曲线的影响 | 第28-31页 |
·氯化钠浓度对偶对表面电位分布的影响 | 第31-34页 |
·氯化钠浓度对表面电流分布的影响 | 第34-35页 |
·黄铜-16Mn 钢在不同浓度氯化钠溶液中电偶腐蚀形貌观测 | 第35-36页 |
·16Mn 钢管中黄铜楔的大阳极小阴极模拟实验 | 第36-37页 |
·黄铜-16Mn 钢电偶腐蚀反转可能性分析 | 第37-40页 |
·结论 | 第40-41页 |
3 氯离子对深度轧制纳米块体304 不锈钢耐蚀性的影响 | 第41-69页 |
·前言 | 第41页 |
·实验方法 | 第41-44页 |
·结果和讨论 | 第44-68页 |
·深度轧制纳米块体304 不锈钢在含侵蚀性阴离子溶液中局部腐蚀特征研究 | 第44-48页 |
·深度轧制纳米块体304 不锈钢在3.596 NaCl 溶液中点蚀行为研究 | 第44-46页 |
·深度轧制纳米块体304 不锈钢在0.6mol/LNaBr 溶液中点蚀行为研究 | 第46-47页 |
·深度轧制纳米块体304 不锈钢在0.3mol/L Na2SO4 溶液中腐蚀行为研究 | 第47-48页 |
·深度轧制纳米块体304 不锈钢在酸性溶液中腐蚀行为研究 | 第48-51页 |
·深度轧制纳米块体304 不锈钢在硫酸溶液中的腐蚀性能研究 | 第48-49页 |
·深度轧制纳米块体304 不锈钢在盐酸溶液中的腐蚀性能研究 | 第49-51页 |
·钝化处理后深度轧制纳米块体304 不锈钢耐蚀性能 | 第51-53页 |
·氯离子浓度对轧制纳米块体304 不锈钢腐蚀行为的影响 | 第53-68页 |
·动电位极化曲线 | 第53-57页 |
·恒电位极化 | 第57-59页 |
·EIS | 第59-62页 |
·钝化膜稳定性研究 | 第62-68页 |
·结论 | 第68-69页 |
4. 总结论 | 第69-71页 |
参考文献 | 第71-79页 |
致谢 | 第79-80页 |
个人简历 | 第80页 |
发表的学术论文 | 第80页 |